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專家研發新型電解液:大幅提升鋰金屬電池性能
本文轉自【快科技】;6月22日,據外媒報導,美國史丹福大學的研究人員發表在《自然-能源》(Nature Energy》上的一項新研究,展示了一種全新的電池電解液技術如何提高鋰金屬電池的性能。鋰金屬電池相比鋰離子電池更輕,並且相同的重量下能夠帶來兩倍於鋰離子的能量。因此,鋰金屬電池是一項對電動汽車及其他設備更有前途的電池技術。但鋰枝晶生長是影響鋰金屬電池安全性和穩定性的根本問題之一。
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清華《Nature》子刊:新型電解液,讓鋰金屬電池更安全更高效!
導讀:本文通過理論計算計算和實踐測試,證明採用醯胺基電解液可以更好的改善金屬鋰電池電化學反應提高電化學性能,並通過有限元模擬等手段,對電池界面的反應過程機理進行了分析研究。該研究對於金屬鋰電池的商業化應用具有重要意義,為電解液與鋰負極之間的界面反應提供了新的見解與參考。
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斯坦福研發新型電解液制鋰金屬電池 可減輕電動汽車重量/延長續航
史丹福大學的研究人員們展示了,其新型電解液設計可以提升鋰金屬電池的性能,而鋰金屬電池是一種很有前景的技術,能夠為電動汽車、筆記本電腦和其他設備提供動力。該研究的合著者Yi Cui表示:「大多數電動汽車所用的鋰離子電池的能量密度正迅速接近理論極限,因此我們的研究集中在鋰金屬電池,此種電池比鋰離子電池更輕,單位重量和體積提供的能量更多。」
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新裝置可改善鋰金屬電池性能
美國加州大學聖地牙哥分校一研究團隊開發出一種超聲波裝置,可有效改善鋰金屬電池的性能。研究人員18日在《先進材料》雜誌上介紹了相關研究成果,並稱該裝置可應用於任何電池,而無須考慮其內部的化學成分。鋰金屬電池因其高能量密度和功率密度而被認為是下一代技術。與當前被廣泛使用的鋰離子電池相比,相同重量下,鋰金屬電池容量可達鋰離子電池的兩倍。但目前這種電池卻沒能被廣泛商用,其主要原因是電池壽命太短,在充電過程中,電解質中的鋰消耗嚴重,沉積時會形成孔隙和枝晶,使得電池性能下降,甚至出現短路,導致火災、爆炸等事故。
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電解液新型鋰鹽材料之雙氟磺醯亞胺鋰深度報告
隨著新能源汽車財政補貼退坡,市場推動效應的逐漸增強,鋰離子動力電池產業正快速走向高質量發展的道路。而且,國家要求未來鋰電池朝著更高的安全性和更高能量密度的方向發展,即對電解液的安全性要求大幅提高。在此環境下,LiFSI(雙氟磺醯亞胺鋰)這一安全性、穩定性更高的新型電解 液溶質正式迎來了發展機遇。
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基於去溶劑化鋰離子的新型液態電解液為高比能鋰金屬電池助力
研究背景電解液是各種電化學儲能設備/體系,如鋰離子電池(LIB)/鋰金屬電池(LMB)體系成功運行的關鍵所在。在各種電解液體系中,有機液體電解液是LIB/LMB最常用的電解液體系。在該工作中,周豪慎教授研究團隊開發出一種基於去由去溶劑化鋰離子組成的電解液,將其應用於高比能鋰金屬電池(NCM-811//Li)並獲得優異的電化學性能(半電池:在830次循環後容量保持約140 mAh g−1;全電池:在兩倍過量鋰的情況下,200次循環後容量保持在170 mAh g−1)。
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高能量密度金屬鋰電池研究取得重要進展 一種新型電解液「Solvent...
隨著人們對日用電子消費產品以及電動車要求不斷提升,迫切需要發展更高能量密度的電池體系。室溫可充放鋰-硫二次電池 (Li-S batteries) 的理論能量密度為2654 Wh/kg, 是鋰離子電池(LiCoO2/C, 脫鋰0.5,理論能量密度360 Wh/kg)理論能量密度的7倍。可充放鋰硫電池預計能量密度可以達到350-400 Wh/kg, 有望顯著提高電動汽車的續航裡程。
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解析新型鋰空氣電池技術
要提高鋰離子電池能和性能的一個主要因素是,嵌入電極的材料設計和合成以及其優化生產,其他因素包括電解質作用、隔層和電池設計與組裝等。鋰空氣電池就是在正極上使用空氣中的氧作為活性物質,因此理論上正極的能是無限的,可加大能。而負極使用了金屬鋰,理論能會比鋰離子電池更高。
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美國兩研究機構研發鋰空氣電池 或延長電動車續航裡程數
蓋世汽車訊 據外媒報導,研發人員設計了新款鋰電池,其電能或將比當前鋰電池高了5倍。據《Nature》期刊報導,該設計利用鋰與空氣中提取的氧氣發生反應,為該款鋰電池減重,未來或將被用於手機、筆記本電腦及電動車中,甚至還有可能延長電動車的續航裡程數。
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使用金屬滷化物鈣鈦礦新型材料實現了金屬鋰負極與電解液的隔離
打開APP 使用金屬滷化物鈣鈦礦新型材料實現了金屬鋰負極與電解液的隔離 佚名 發表於 2020-04-15 14:31:16 作為一種新型可溶液加工的離子型半導體材料
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電解液電池對金屬鋰負極的影響
文/憑欄眺 金屬鋰負極的理論比容量為3860mAh/g,電位僅為-3.04V(vs標準氫電極),是一種理想的鋰離子電池負極材料,搭配高容量的正極材料,可以輕鬆實現400Wh/kg以上的能量密度。
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清華大學:氟化SEI膜大幅提升鋰金屬二次電池循環穩定性
金屬Li負極的理論比容量為3860mAh/g,是石墨材料的十倍以上,將石墨材料替換為金屬鋰能夠將電池的能量密度提升40-50%,因此金屬鋰二次電池吸引了廣泛的關注。但是金屬鋰負極在Li沉積的過程中會產生大量的枝晶,這一方面會導致金屬鋰負極在充放電過程中的體積膨脹,另一方面鋰枝晶過度生長還會引起正負極短路,導致安全問題。
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解決電動車續航終極方案?金屬空氣電池發展簡析
,以鋰空氣電池為代表的金屬空氣電池(以下,在不引起混亂的前提下,簡稱為「空氣電池」),越來越多地獲得研發人員和市場相關者的矚目。其原因在於:如果這種電池能過研發成功,將大幅度提高車載電池的性能,使電動車的續航能力達到或超過現有汽油、柴油發動機車的水準。如果空氣電池的研究能夠取得突破,在與內燃機動力車以及燃料電池車的續航歷程競爭中,目前處於劣勢的電動車將會脫穎而出。而空氣電池將會取代目前主流的鋰離子電池,一舉登上霸主地位。本文將對目前車載蓄電池的問題,以及空氣電池的發展作一概述。
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周豪慎:去溶劑化鋰離子組成的新型液態電解液助力高比能鋰金屬電池
該電解液由非活性的「凍結狀」溶劑分子和去溶劑化鋰離子-陰離子構成的類晶體狀鹽溶質組成。▲長按識別二維碼閱讀論文導論電解液對各種電化學儲能設備,尤其是對於高能量密度的鋰離子電池(LIB)/鋰金屬電池(LMB)體系的成功運行不可或缺且至關重要。
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新型鎂離子電池成功研發,或許挑戰鋰電池電動汽車 ?
新型鎂離子電池成功研發,或許挑戰鋰電池電動汽車 ? 目前使用的鋰離子電池價格昂貴,使用壽命短且具有爆炸的危險性。鎂離子電池比鋰離子電池相對安全、環保、能源密度較高,將廣泛應用於下一代能源存儲裝置。但用於陰極使用時,鎂金屬電池與鋰二次電池一樣,無法在常溫狀態下工作,只能在60-100度高溫下使用。
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鋰金屬電池和鋰離子電池在使用方面存在著怎樣的差別
由於鋰金屬電池的化學特性太過活潑,因此鋰金屬電池無論是加工、保存還是使用,對於環境的要求都非常高。 「鋰金屬電池」技術是一項工程突破,它將大大改善電池性能,增強電池的電量持久力,大幅改觀電力存儲的經濟效益,促進消費類電子產品的升級轉型,對人類生活具有重大意義。
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高性能低溫鋰金屬電池
我國地域遼闊,在北方地區冬季氣溫通常會降低到0℃以下,部分地區甚至會降低到-20℃以下,會對常規的鋰離子電池體系產生顯著的影響。低溫下電解液的電導率會出現顯著的降低,同時Li+在石墨負極中的擴散速度也會大大降低,導致電池的功率性能產生大幅的衰降。
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高性能低溫鋰金屬電池
McDowell(通訊作者)研究表明在醚類溶劑中加入適量的環狀碳酸酯類溶劑,例如FEC、EC等,能夠有效的提升鋰金屬電池在低溫下的庫倫效率和循環性能。通常而言金屬鋰沉積過程和SEI膜的構成受到溫度的影響很大,研究表明低溫下沉積生成的金屬鋰顆粒尺寸更小,加劇了界面副反應,從而導致了庫倫效率的降低。
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國際領先鋰金屬電池在肥誕生,續航近一倍!
鋰金屬電池相關技術水平國際領先鋰電池的核心部件主要由正極材料、負極材料、電解液和隔膜組成,它們決定著一塊電池的 " 綜合能力 "。安徽盟維新能源科技公司工作人員向記者介紹,此次技術突破,研發團隊主要針對負極材料和電解液做了改進。" 負極材料我們採用的是金屬鋰。"
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崔屹教授:新型石墨烯材料作為鋰負極載體 大大改善電池循環壽命
使用冷凍電鏡表徵發現,石墨烯籠載體表面均勻穩定的SEI界面可以防止金屬鋰與電解液直接接觸。在0.5mA/cm2電流中,在碳酸酯電解液從1-10mAh/cm2容量區間中表現出了高達98.0%的庫倫效率,並且使用預先存儲鋰的WGC電極與磷酸鐵鋰配對後,大大改善了電池的循環壽命。